Comparative 3D genome architecture in vertebrates

生物 常染色质 基因组 异染色质 基因组进化 基因组组织 进化生物学 遗传学 染色体构象捕获 基因 染色质 比较基因组学 基因组学 计算生物学 基因表达 增强子
作者
Diyan Li,Mengnan He,Qianzi Tang,Shilin Tian,Jiaman Zhang,Yán Li,Danyang Wang,Long Jin,Chunyou Ning,Wei Zhu,Silu Hu,Keren Long,Jideng Ma,Jing Liu,Zhihua Zhang,Mingzhou Li
出处
期刊:BMC Biology [Springer Nature]
卷期号:20 (1) 被引量:36
标识
DOI:10.1186/s12915-022-01301-7
摘要

Abstract Background The three-dimensional (3D) architecture of the genome has a highly ordered and hierarchical nature, which influences the regulation of essential nuclear processes at the basis of gene expression, such as gene transcription. While the hierarchical organization of heterochromatin and euchromatin can underlie differences in gene expression that determine evolutionary differences among species, the way 3D genome architecture is affected by evolutionary forces within major lineages remains unclear. Here, we report a comprehensive comparison of 3D genomes, using high resolution Hi-C data in fibroblast cells of fish, chickens, and 10 mammalian species. Results This analysis shows a correlation between genome size and chromosome length that affects chromosome territory (CT) organization in the upper hierarchy of genome architecture, whereas lower hierarchical features, including local transcriptional availability of DNA, are selected through the evolution of vertebrates. Furthermore, conservation of topologically associating domains (TADs) appears strongly associated with the modularity of expression profiles across species. Additionally, LINE and SINE transposable elements likely contribute to heterochromatin and euchromatin organization, respectively, during the evolution of genome architecture. Conclusions Our analysis uncovers organizational features that appear to determine the conservation and transcriptional regulation of functional genes across species. These findings can guide ongoing investigations of genome evolution by extending our understanding of the mechanisms shaping genome architecture.
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